Значения показателя точности методики используют при:
- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики измерений в конкретной лаборатории;
- проверке квалификации лабораторий.
Таблица 2
Диапазон измерений, значения составляющих характеристики
погрешности и предела воспроизводимости аналитической стадии
методики
--------------------------------
<2> значение среднеквадратического отклонения воспроизводимости установлено на основе результатов межлабораторного эксперимента (L = 2)
При выполнении измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны применяют следующие средства измерений (СИ), вспомогательное оборудование, материалы и реактивы:1 Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, N 9301-83 в Госреестре СИ, предел допускаемой погрешности при измерении коэффициента пропускания +/- 1,0%, ТУ 3-3.2164-89 с кюветами с толщиной поглощающего слоя 5 и 10 мм.
2 Электроаспиратор ПУ-4Э, N 14531-08 в Госреестре СИ, предел допускаемой погрешности для канала измерения расхода +/- 5,0%, для установки времени отбора пробы +/- 0,5%, ТУ 4215-000-11696625-2003.
3 Весы лабораторные общего назначения, класс точности - специальный (I), наибольший предел взвешивания 220 г, предел допускаемой погрешности +/- 0,5 мг, ГОСТ Р 53228-2008.
4 Набор гирь от 1 до 100 г; класс точности F1, ГОСТ OIML R 111-1-2009.
5 Дозатор ДПОП-1-100-1000, N 43129-15 в Госреестре СИ, предел допускаемой погрешности для 1000 мкл +/- 1,0%, для 100 мкл +/- 1,5%, ТУ 9443-007-33189998-2007.
6 Дозатор ДПОП-1-500-5000, N 43129-15 в Госреестре СИ, предел допускаемой погрешности +/- 1,0%, ТУ 9443-008-33189998-2009.
7 Колбы, цилиндры, пробирки мерные; ГОСТ 1770-74
колба мерная 2а-50-2
колба мерная 2-100-2
цилиндр мерный 1-25-2
цилиндр мерный 1-50-2
цилиндр мерный 1-100-2
пробирка мерная П-2-10-14/23 ХС.
8 Пипетка градуированная 1-1-2-1, предел допускаемой погрешности +/- 0,01 см3, ГОСТ 29227-91.
9 Пипетка градуированная 1-2-2-2, предел допускаемой погрешности +/- 0,02 см3, ГОСТ 29227-91
10 Пипетка градуированная 1-2-2-5, предел допускаемой погрешности +/- 0,05 см3, ГОСТ 29227-91.
11 Пипетка градуированная 1-2-2-10, предел допускаемой погрешности +/- 0,1 см3, ГОСТ 29227-91.
12 Пипетка градуированная 1-2-2-25, предел допускаемой погрешности +/- 0,2 см3, ГОСТ 29227-91.
13 Секундомер СОПпр-2а, N 11519-11 в Госреестре СИ, предел допускаемой погрешности +/- 0,4 сек, ТУ 25-1894.003-90.
14 Термометр лабораторный ТЛ-5 N 2 с диапазоном измерений от 0 °C до +105 °C, предел допускаемой погрешности +/- 0,5 °C, ТУ 25-2021.003-88.
15 Термометр лабораторный ТЛ-5 N 1 с диапазоном измерений от -30 °C до +70 °C, предел допускаемой погрешности +/- 0,5 °C, ТУ 25-2021.003-88.
16 Барометр анероид M-67 с диапазоном измерений атмосферного давления от 610 до 790 мм рт. ст., предел допускаемой погрешности +/- 0,8 мм рт. ст., N 3744-73 в Госреестре СИ, ТУ 25-04-1797-75.
1 Аппарат для дистилляции воды ДЭ-10, ТУ 64-1-308-84.
2 Баня водяная лабораторная многоместная.
3 Плитка электрическая с закрытой спиралью и регулируемой мощностью нагрева, ГОСТ 14919-83.
4 Склянка из оранжевого стекла с плотно закрывающейся пробкой для хранения растворов вместимостью 100 см3, ГОСТ Р 51477-99.
5 Фильтродержатель ИРА-10-1, ТУ 95 1021-82.
6 Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-34/12, ГОСТ 25336-82.
7 Палочка стеклянная, ГОСТ 21400-75.
8 Штатив для пробирок полиэтиленовый ШПП-02, ТУ 64-1-2669-83.
9 Пробирка П4-10-14-23 ХС, ГОСТ 25336-82.
10 Колба К-1-50-19/26 ТХС, ГОСТ 25336-82.
11 Колба К-1-100-29/32 ТХС, ГОСТ 25336-82.
12 Стакан Н-1-100 ТС, ГОСТ 25336-82.
13 Наконечники полипропиленовые для пипеточных дозаторов, импортные.
14 Пипетка Пастера из материала ПЭНД вместимостью 3 см3.
15 Пинцет пластинчатый медицинский ПА 150x2,5, ТУ-64-1-37-78.
16 Холодильник "Samsung" RB 38J786154, имп.
1 Фильтры АФА-ВП-10, ТУ 95-182-89.
1
; ТУ 84-841-79.2 Кислота серная, ос. ч. 11-5; ГОСТ 14262-78.
3 Перйодат калия, ч.д.а.; ТУ 6-09-02-364-83.
4 Натрий сернистокислый, ч.д.а.; ГОСТ 195-77.
5 Хромотроповой кислоты динатриевая соль, 2-водн., ч.д.а.; ТУ 6-09-3749-74.
6 Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72.
Примечание
1 Допускается использование других средств измерений утвержденных типов и вспомогательного оборудования, с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных. Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации, изготовленных по другой нормативной документации, в том числе импортных.
2 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.
3 При наличии стандартного образца утвержденного типа состава
с требуемыми характеристиками, доступного к свободному обращению на рынке, применяют соответствующий стандартный образец утвержденного типа вместо реактива . Сведения об утвержденных типах стандартных образцов содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.Метод измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны основан на фотометрировании с хромотроповой кислотой раствора формальдегида, полученного в результате взаимодействия с серной кислотой в присутствии йодной кислоты.Измерения выполняют после отбора вещества из воздуха рабочей зоны на фильтр и последующего переноса
с фильтра в водный раствор серной кислоты.Разложение
до формальдегида проводят в растворе серной кислоты в присутствии йодной кислоты. Полученный раствор формальдегида фотометрируют (с раствором хромотроповой кислоты динатриевой соли) при длине волны 590 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 или 5 мм.Содержание
в анализируемом растворе рассчитывают с помощью градуировочного графика зависимости оптической плотности раствора от содержания в нем (методом абсолютной градуировки).При выполнении измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны должны быть соблюдены требования безопасности, охраны окружающей среды, изложенные в Инструкции по технике безопасности при работе с и типовой инструкции по технике безопасности при работе в химической лаборатории.Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005-88.
К работе с
допускаются лица не моложе 18 лет.Поступающие на работу, а также работающие с
должны проходить:- предварительное обучение безопасным методам работы и правилам обращения с защитными средствами;
- специальный инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в установленном порядке согласно ГОСТ 12.0.004-15;
- предварительные и периодические медицинские осмотры согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об учреждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)", и "Порядка проведения предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Все образующиеся продукты в результате выполнения работ по данной методике (отработанные растворы, твердые отходы и пр.) утилизируются. Утилизацию растворов, твердых отходов и проб
после выполнения измерений проводят в соответствии с нормативным документом по утилизации растворов и твердых отходов, разработанным в организации.При работе с электроустройствами соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009 и руководством по эксплуатации приборов.
Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004-91, взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010-76 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.
К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалиста с высшим или средним специальным химическим образованием, имеющего допуск к работе по данной методике измерений.
К отбору проб могут допускаться лица, имеющие квалификацию лаборанта-химика, прошедшие соответствующее обучение и проверку знаний.
При выполнении измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие условия:
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.
Подготовку фотоэлектроколориметра проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
В мерную колбу вместимостью 100 см3 мерным цилиндром вместимостью 100 см3 вносят 80 см3 дистиллированной воды, при помощи пипетки вместимостью 10 см3 медленно при перемешивании добавляют 10,0 см3 концентрированной серной кислоты. После охлаждения до комнатной температуры доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Срок хранения - 1 год.
В мерную колбу вместимостью 100 см3 мерным цилиндром вместимостью 100 см3 вносят 80 см3 дистиллированной воды, при помощи пипетки вместимостью 25 см3 медленно при перемешивании добавляют 15,0 см3 концентрированной серной кислоты. После охлаждения до комнатной температуры доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Срок хранения - 1 год.
В мерную колбу вместимостью 100 см3 мерным цилиндром вместимостью 100 см3 вносят 70,0 см3 дистиллированной воды, при помощи пипетки вместимостью 25 см3 медленно при перемешивании добавляют 20,0 см3 концентрированной серной кислоты. После охлаждения до комнатной температуры доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Срок хранения - 1 год.
В стакан из термостойкого стекла вместимостью 100 см3 вносят (5,0 +/- 0,1) г натрия сульфита, мерным цилиндром вместимостью 50 см3 добавляют 45,0 см3 дистиллированной воды. Растворяют при нагревании.
Срок хранения - 1 день.
В колбу вместимостью 100 см3 помещают (0,070 +/- 0,002) г хромотроповой кислоты динатриевой соли, пипеткой вместимостью 5,0 см3 вносят 2,5 см3 раствора серной кислоты с объемной долей 10%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.1. Затем при помощи мерного цилиндра вместимостью 100 см3 добавляют 62,0 см3 концентрированной серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 и аккуратно перемешивают.
Срок хранения - 1 день.
В колбу вместимостью 50,0 см3 при помощи мерного цилиндра вместимостью 25 см3 помещают 18,0 см3 концентрированной серной кислоты плотностью 1,83 г/см3, затем вносят и растворяют при нагревании (1,00 +/- 0,05) г перйодата калия.
Срок хранения - 1 день.
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (0,0500 +/- 0,0005) г
, пипеткой вместимостью 5,0 см3 добавляют 5,0 см3 концентрированной серной кислоты, тщательно растворяют пробу в течение 3 минут, после охлаждения до комнатной температуры осторожно доводят до метки раствором серной кислоты с объемной долей 15%, приготовленным в соответствии с п. 9.2.2, перемешивают, выдерживают 20 минут и снова перемешивают.Срок хранения при температуре 2 - 5 °C - 1 неделя.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 пипеткой вместимостью 10,0 см3 помещают 10,0 см3 основного градуировочного раствора
с массовой концентрацией 500 мкг/см3, приготовленного в соответствии с п. 9.3.1, доводят до метки раствором серной кислоты с объемной долей 20%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.3, и перемешивают.Срок хранения рабочего градуировочного раствора 1 день.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 градуированной пипеткой вместимостью 2,0 см3 помещают 2,0 см3 основного градуировочного раствора
с массовой концентрацией 500 мкг/см3, приготовленного в соответствии с п. 9.3.1, доводят до метки раствором серной кислоты с объемной долей 20%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.3, и перемешивают.Срок хранения рабочего градуировочного раствора 1 день.
9.3.4 Приготовление образцов для градуировки с содержанием
0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 35,0; 40,0; 50,0; 60,0 мкгОбразцы для градуировки (ОГ) готовят разбавлением рабочих градуировочных растворов
с массовой концентрацией 20,0 мкг/см3 и 100 мкг/см3, приготовленных в соответствии с п.п. 9.3.3 и 9.3.2 раствором серной кислоты с объемной долей 20%, приготовленным в соответствии с п. 9.2.3.Разбавление производят в пробирках с притертыми пробками вместимостью 10,0 см3 согласно таблице 3.
Таблица 3
Объемы раствора серной кислоты с объемной долей 20% отбирают пипеточным дозатором с диапазоном объемов дозирования 500 - 5000 мкл.
Объемы рабочего градуировочного раствора отбирают пипеточными дозаторами с диапазонами объемов дозирования 100 - 1000 мкл и 500 - 5000 мкл.
Образцы для градуировки хранению не подлежат, используются сразу после приготовления.
Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности растворов от содержания
, устанавливают с использованием десяти ОГ, приготовленных в соответствии с п. 9.3.4.9.4.1 В пробирки с ОГ пипеточным дозатором с диапазоном объемов дозирования 100 - 1000 мкл добавляют по 0,15 см3 раствора перйодата калия с массовой долей 3%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.6. Содержимое пробирок осторожно тщательно перемешивают и выдерживают 30 минут при комнатной температуре для разложения
до формальдегида.Затем для восстановления избытка перйодата калия в пробирки с анализируемыми растворами по каплям добавляют раствор натрия сульфита с массовой долей 10%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.4, причем после добавления первой капли растворы тщательно перемешивают и наблюдают за изменением их окраски. Сначала растворы окрашиваются выделившимся йодом в бурый цвет. При добавлении последующих капель раствора натрия сульфита окраска анализируемых растворов становится более интенсивной. После полного восстановления избытка перйодата калия добавляемый натрия сульфит реагирует с выделившимся йодом, и окраска начинает исчезать. Раствор натрия сульфита следует добавлять осторожно, тщательно перемешивая содержимое пробирок, до полного исчезновения окраски. Не следует допускать избытка натрия сульфита.
9.4.2 В пробирки с растворами ОГ, приливают градуированной пипеткой вместимостью 5,0 см3 по 2,5 см3 раствора хромотроповой кислоты динатриевой соли с массовой долей 0,06%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.5 и тщательно перемешивают растворы. После чего пробирки с ОГ помещают на кипящую водяную баню.
Через 30 минут пробирки с ОГ вынимают из водяной бани и при помощи пипеточного дозатора с диапазоном объемов дозирования 500 - 5000 мкл вносят в каждый ОГ по 5,0 см3 дистиллированной воды. При добавлении воды коричневая окраска растворов исчезает и остается фиолетовая окраска, характерная для продуктов реакции формальдегида с хромотроповой кислотой.
Полученные растворы охлаждают в холодной воде до комнатной температуры.
9.4.3 Через 20 минут подготовленные ОГ фотометрируют при длине волны 590 нм относительно ОГ N 1.
ОГ с содержанием
2,5; 5,0; 10,0; 20,0 и 30,0 мкг фотометрируют в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм.От каждого ОГ получают по два аналитических сигнала, значения аналитических сигналов по каждому ОГ усредняют, и по усредненным данным строят градуировочный график, выражающий зависимость оптической плотности растворов от содержания
в диапазоне 2,5 - 30,0 мкг.Затем фотометрируют ОГ с содержанием
30,0; 35,0; 40,0; 50,0; 60,0 мкг в кюветах с толщиной поглощающего слоя 5 мм.От каждого ОГ получают по два аналитических сигнала, значения аналитических сигналов по каждому ОГ усредняют, и по усредненным данным строят градуировочный график, выражающий зависимость оптической плотности растворов от содержания
в диапазоне 30,0 - 60,0 мкг.9.4.4 Градуировочные графики должны быть линейными. Проверку линейности следует проводить по действующим нормативным документам (НД), регламентирующим установление градуировочных характеристик средств измерений [3].
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал или при смене партий реактивов.
Образцами для контроля стабильности градуировочной характеристики являются образцы для градуировки, приготовленные в соответствии с требованиями п. 9.3.4. Используют не менее двух ОГ для каждого градуировочного графика.
Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:
|Xог - Cог| <= Кгр., (1)
где Xог - результат контрольного измерения содержания
в ОГ, мкг;Cог - содержание
в ОГ, мкг;Кгр - норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, мкг.
, (2)где
Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение содержания
в этом образце для исключения результата, содержащего грубый промах.Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины и повторяют контроль с использованием других ОГ, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.
Отбор проб воздуха рабочей зоны проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.
Фильтродержатель с фильтром АФА-ВП-10 устанавливают в точку отбора пробы, подсоединяют к аспиратору, включают секундомер и аспирируют воздух с объемной скоростью 1,0 дм3/мин в течение 3 минут.
Регистрируют атмосферное давление и температуру окружающего воздуха.
По окончании отбора отключают электропитание аспиратора, снимают фильтродержатель, при помощи пинцета вынимают фильтр, сворачивают запыленной стороной вовнутрь, помещают в бюкс с притертой крышкой вместимостью 50 см3, закрывают и доставляют в лабораторию.
Срок хранения проб при комнатной температуре 1 неделя.
9.7.1 Фильтр с отобранной пробой, не вынимая из бюкса, при помощи пинцета осторожно расправляют запыленной стороной вверх, при помощи градуированной пипетки вместимостью 1,0 см3 отмеряют 0,55 см3 концентрированной серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 и распределяют отобранный объем кислоты по запыленной поверхности фильтра. Затем, дозатором с диапазоном объемов дозирования 500 - 5000 мкл вносят 4,45 см3 раствора серной кислоты с объемной долей 10%, приготовленного в соответствии с п. 9.2.1. Через 20 минут фильтр тщательно прополаскивают в полученном экстракте пробы, отжимают, прижимая его к стенке бюкса, и удаляют. Экстракт пробы переносят в мерную пробирку с притертой пробкой, доводят объем экстракта до 5,0 см3 раствором серной кислоты с объемной долей 20%, приготовленным в соответствии с п. 9.2.3.
Срок хранения экстракта пробы при температуре 3 - 5 °C - 1 сутки.
9.7.2 В пробирку с притертой пробкой вместимостью 10,0 см3 при помощи пипеточного дозатора с диапазоном объемов дозирования 500 - 5000 мкл помещают 2,0 см3 экстракта пробы, полученного в соответствии с п. 9.7.1. Затем пробу обрабатывают в соответствии с требованиями п.п. 9.4.1, 9.4.2.
9.7.3 Одновременно готовят "холостую" пробу. В бюкс с притертой крышкой вместимостью 50 см3 помещают фильтр АФА-ВП-10 и далее проводят операции в соответствии с требованиями п.п. 9.7.1, 9.7.2.
10.1 Раствор пробы, подготовленный в соответствии с п.п. 9.7.1 и 9.7.2 дважды фотометрируют при длине волны 590 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм по отношению к раствору "холостой" пробы, подготовленному в соответствии с п. 9.7.3. Полученные аналитические сигналы (значения оптической плотности) усредняют.
Содержание
в анализируемом объеме (аликвоте) раствора пробы находят по градуировочной зависимости.10.2 Если содержание
в анализируемом растворе пробы превышает 30 мкг анализируемый раствор фотометрируют в кюветах меньшего объема с толщиной поглощающего слоя 5 мм по отношению к раствору "холостой" пробы, подготовленному в соответствии с п. 9.7.3. Содержание в анализируемом объеме находят по соответствующему градуировочному графику.11.1 Результат измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны (X, мг/м3) вычисляют по формуле: , (3)где a - содержание
в анализируемом объеме (аликвоте) экстракта пробы, найденное по градуировочной зависимости, мкг;b - объем экстракта пробы, полученный в соответствии с п. 9.7.1 (5,0 см3);
d - объем аликвоты экстракта пробы, взятой на анализ в соответствии с п. 9.7.2 (2,0 см3);
V0 - объем аспирированного воздуха рабочей зоны, приведенного к стандартным условиям, дм3;
F - коэффициент, учитывающий потери вещества на стадиях пробоподготовки, равный 0,95.
11.2 Приведение объема аспирированного воздуха рабочей зоны к стандартным условиям [температура 293 °К (20 °C); атмосферное давление 760 мм рт. ст.] проводят по следующей формуле:
, (4)где Vо - объем аспирированного воздуха рабочей зоны, приведенного к стандартным условиям, дм3;
V - объем аспирированного воздуха рабочей зоны, дм3 (3,0 дм3);
P - атмосферное давление в месте отбора проб воздуха мм рт. ст.;
t - температура воздуха в месте отбора пробы, °C.
Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Результаты измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны X, мг/м3, представляют в виде (при подтвержденном в лаборатории соответствии аналитической процедуры требованиям настоящего документа):где X - результат измерений массовой концентрации
в воздухе рабочей зоны, полученный в соответствии с процедурами разделов 10, 11, мг/м3; в воздухе рабочей зоны, мг/м3, вычисляемая по формуле: , (5)Где
в воздухе рабочей зоны, по таблице 1, %.Примечание - Числовые значения результата измерений оканчиваются цифрой того же разряда, что и значение показателя точности методики измерений (абсолютной погрешности измерений массовой концентрации определяемого компонента, с числом значащих цифр не более двух).
Допустимо результат измерений представлять в виде:
при условии
методики в лаборатории
13.1 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:
- оперативный контроль процедуры выполнения измерений по аналитической стадии методики;
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности аналитической стадии методики);
- контроль качества выполнения стадии отбора аналитической пробы.
13.2 Оперативный контроль процедуры измерений по аналитической стадии методики проводят на основе контроля внутрилабораторной прецизионности и погрешности аналитической стадии методики с использованием образцов для контроля (ОК), приготовленными в соответствии с п. 13.2.1.
13.2.1 В качестве образцов для контроля используют фильтры АФА-ВП-10, на которые наносят рабочие градуировочные растворы
с массовой концентрацией 20,0 и 100 мкг/см3, приготовленные в соответствии с п.п. 9.3.3 и 9.3.2.Приготовление образцов для контроля проводят в бюксах вместимостью 50 см3 в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Объемы раствора
вносят дозаторами с диапазонами объемов дозирования 100 - 1000 мкл и 500 - 5000 мкл.Объемы раствора серной кислоты с объемной долей 20% вносят дозатором с диапазоном объемов дозирования 500 - 5000 мкл.
Выполнение измерений содержания
проводят в соответствии с п. 9.7 и п. 10 данной методики сразу же после нанесения на фильтры раствора .Результат измерений содержания
в ОК (XОК, мкг) вычисляют формуле: , (6)где aok - содержание
в анализируемом объеме (аликвоте) ОК, найденное по градуировочной зависимости, мкг;bok - общий объем ОК, 5,0 см3;
dok - объем аликвоты ОК, взятой на анализ, 2,0 см3;
Fok - коэффициент, учитывающий потери вещества на стадиях пробоподготовки, равный 0,97.
13.2.2 Контроль внутрилабораторной прецизионности осуществляют путем сравнения результатов измерений содержания
в ОК (приготовленных в соответствии с п. 13.2.1), полученных в условиях внутрилабораторной прецизионности. Расхождение между результатами измерений не должно превышать предела внутрилабораторной прецизионности аналитической стадии методики, выраженного в абсолютных единицах:где XОК1, XОК2 - результаты измерений содержания
в ОК, полученных в условиях внутрилабораторной прецизионности, мкг; в ОК, полученных в условиях внутрилабораторной прецизионности, мкг;Rл,а,о - относительное значение предела внутрилабораторной прецизионности аналитической стадии методики, %
Значение Rл,а,о может быть приведено в Протоколе установленных показателей качества результатов анализа при реализации методики измерений в лаборатории.
При невыполнении условия (7) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (7) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам и устраняют их.
13.2.3 Контроль погрешности осуществляют путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк,а с нормативом контроля К. Образцами для оперативного контроля погрешности аналитической стадии методики являются ОК, приготовленные в соответствии с п. 13.2.1. Результат контрольной процедуры Кк,а рассчитывают по формуле:
Кк,а = XОК - CОК, (8)
где XОК - результат измерений содержания
в ОК, мкг;CОК - содержание
в ОК, мкг.Норматив контроля К рассчитывают по формуле:
, (9)Где
в ОК, рассчитанное по формуле: (10)где
Значение
Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным, при выполнении условия:
При невыполнении условия (11) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (11) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам и устраняют их.
13.2.4 Периодичность оперативного контроля выполнения измерений по аналитической стадии методики, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений по аналитической стадии методики регламентируют во внутренних документах лаборатории.
Качество выполнения стадии отбора аналитической пробы обеспечивают путем поверки всех используемых на этой стадии средств измерений и периодического контроля процедуры проведения отбора аналитической пробы.
1 Р 50.2.-2008. Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Внедрение стандартизированных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям. - М.: Стандартинформ, 2008. - 27 с.
2 Лосев, И.П., Тростянская, Е.Б. Химия синтетических полимеров: учеб. пособие для химико-технологических вузов / И.П. Лосев, Е.Б. Тростянская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1971. - 617 с.
3. РМГ 54-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. - 11 с.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/4/muk_4_14026.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||